本文摘要::2013年5月15日 梅特勒-托利多已在其有机化学最新进展白皮书系列上公布了另一个详尽版本。可免费iTunes的标题为《化学反:2013年5月15日 梅特勒-托利多已在其有机化学最新进展白皮书系列上公布了另一个详尽版本。可免费iTunes的标题为《化学反应的原位监测 分子视频》的白皮书,该白皮书中还包括四个近期案例研究,其中仪器的在线监测技术可以动态的监控化学反应。
:2013年5月15日 梅特勒-托利多已在其有机化学最新进展白皮书系列上公布了另一个详尽版本。可免费iTunes的标题为《化学反:2013年5月15日— 梅特勒-托利多已在其有机化学最新进展白皮书系列上公布了另一个详尽版本。可免费iTunes的标题为《化学反应的原位监测 — 分子视频》的白皮书,该白皮书中还包括四个近期案例研究,其中仪器的在线监测技术可以动态的监控化学反应。取得的信息协助研究人员对这些反应展开准确密切相关、优化工艺并且较慢的取得结果,特别是在有助他们“事半功倍”— 当今竞争性化学研发实验室的联合主题。
查阅案例研究文献,可以看见运用中红外 (mid-IR) 技术在线监测与离线取样技术(例如:高效液相色谱(HPLC))有何区别。每个视频都将谈到一种有所不同的试验类型,这些实验还包括:顺利用于填充金属催化剂以及一步水解化学键的脱落,同时这些实验有助展出原位光谱的先进性,并且它动态监控的“分子视频”将为简单反应的机理、动力学和路径的获取最重要信息。这些信息可以较慢理解每种反应的类型,以便及时优化、强化出厂一致性并且提升操作员的安全性,在展开高压高温试验时,这些信息尤为重要。在线监测的其他优势— 梅特勒-托利多 ReactIR 在总结示例中展开展出— 还包括监测气泡和液体,这样可以在格氏试剂催化剂和氢化起到期间取得可信的信息。
对水吸取光带脆弱也不利于在有液体环境中展开精确密切相关。最后,由于它具备密切相关反应且需要展开采样的功能,因此可在原位环境中仔细观察化学过程,从而使反应物的浓度维持恒定,尽量避免淬灭等现象,并且可根据试验目的同时搜集有关数量和质量数据。
这些及其它益处于是以推展世界各地实验室中的原位监测普遍应用于学术和生产领域。
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